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프로파일을 활용한 감성 기반 e-러닝 콘텐츠 타입 추천

Title
프로파일을 활용한 감성 기반 e-러닝 콘텐츠 타입 추천
Other Titles
Emotion Based e-Learning Contents Type Recommendation Using Profile
Author
최용석
Keywords
프로파일; 감성기반e러닝콘텐츠; 콘텐츠타입
Issue Date
2011-06
Publisher
한국정보과학회
Citation
한국정보과학회 학술발표논문집,Vol.38 No.1A [2011],243-246(4쪽)
Abstract
학습자의 감성 상태가 충분히 반영되는 오프라인 수업과 달리 지금까지 대부분의 e-러닝은 학습자의 감성 정보를 수업에 효과적으로 반영하지 못했다. 이러한 한계점은 e-러닝의 학습 효과성을 저해하는 문제 중 하나로 지적되었다. 이 문제를 해결하기 위해 학습자의 뇌파를 통해 감성을 인식하고 감성 상태에 따라 적절한 학습 콘텐츠 타입을 추천하여 학습 효과를 증대 시킬 수 있는 방법론이 주목을 받고 있다. 본 논문에서는 기 수집된 학습자들의 감성(뇌파) 데이터를 분석하여 콘텐츠 타입 선호도를 파악한 후 프로파일 데이터를 활용하여 상관계수 기반 NN-Recommendation 학습 콘텐츠 타입 추천 시스템을 제안 하고자한다. 이 시스템은 일반적인 추천시스템에서 발생하는 Cold-start 문제를 해결할 수 있으며 특히 본 연구에서는 보다나은 추천 정확도를 위해 프로파일 각 속성에 자동적으로 가중치를 부여하는 기법을 제시하여 향상된 성능을 보이게 됨을 실험을 통해 확인 하였다.
URI
http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/NODE01687900http://hdl.handle.net/20.500.11754/36654
ISSN
2466-0825
Appears in Collections:
COLLEGE OF ENGINEERING[S](공과대학) > COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(컴퓨터공학부) > Articles
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